DE102010006431A1 - Determining a position of a subarea of an examination subject and its structure in a magnetic resonance system - Google Patents
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Abstract
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bestimmen einer Lage eines Teilbereichs (11) eines Untersuchungsobjekts (4) in einer Magnetresonanzanlage (1). Der Teilbereich (11) ist am Rand (10) eines Gesichtsfeldes (9, 10) der Magnetresonanzanlage (1) angeordnet. Bei dem Verfahren wird mindestens eine Schichtposition für ein MR Bild bestimmt, in der das B0 Feld am Rand (10) des MR Bilds einen vorgegebenen Homogenitätswert erfüllt. Für die bestimmte Schichtposition wird ein MR Bild aufgenommen, welches den Teilbereich (11) am Rand (10) des Gesichtsfelds (9, 10) beinhaltet, und durch die Lage des Teilbereichs (11) in dem MR Bild wird die Lage des Teilbereichs (11) des Untersuchungsobjekts (4) bestimmt.The present invention relates to a method for determining a position of a subarea (11) of an examination object (4) in a magnetic resonance system (1). The partial region (11) is arranged on the edge (10) of a visual field (9, 10) of the magnetic resonance system (1). In the method, at least one slice position is determined for an MR image in which the B 0 field at the edge (10) of the MR image satisfies a predetermined homogeneity value. For the specific slice position, an MR image is taken, which includes the partial region (11) at the edge (10) of the visual field (9, 10), and the position of the partial region (11) in the MR image is the position of the partial region (11 ) of the examination subject (4).
Description
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bestimmen einer Lage eines Teilbereichs eines Untersuchungsobjekts und dessen Struktur in einer Magnetresonanzanlage und eine Magnetresonanzanlage hierfür.The present invention relates to a method for determining a position of a subarea of an examination subject and its structure in a magnetic resonance system and a magnetic resonance system for this purpose.
Das messbare Volumen einer Magnetresonanztomographieaufnahme ist aufgrund von physikalischen und technischen Bedingungen, wie z. B. einer beschränkten Magnetfeldhomogenität und einer Nichtlinearität des Gradientenfeldes, in alle drei Raumrichtungen beschränkt. Daher wird ein Aufnahmevolumen, ein sogenanntes Gesichtsfeld oder Field of View (FoV), auf ein Volumen beschränkt, in welchem die oben genannten physikalischen Merkmale innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereichs liegen und daher eine originalgetreue Abbildung des zu untersuchenden Objekts mit üblichen Messsequenzen möglich ist. Dieses Gesichtsfeld ist insbesondere in x- und y-Richtung, d. h. senkrecht zu einer Längsachse eines Tunnels einer Magnetresonanzanlage, jedoch erheblich geringer als das durch den Ringtunnel der Magnetresonanzanlage beschränkte Volumen. Bei üblichen Magnetresonanzanlagen beträgt ein Durchmesser des Ringtunnels beispielsweise 600 mm, wohingegen der Durchmesser des üblicherweise verwendeten Gesichtsfeldes, in welchem die oben genannten physikalischen Merkmale innerhalb des Toleranzbereichs liegen, näherungsweise 500 mm beträgt.The measurable volume of a magnetic resonance imaging is due to physical and technical conditions, such. B. a limited magnetic field homogeneity and a non-linearity of the gradient field, limited in all three spatial directions. Therefore, a recording volume, a so-called field of view or field of view (FoV), limited to a volume in which the above-mentioned physical features are within a predetermined tolerance and therefore a faithful reproduction of the object to be examined with conventional measurement sequences is possible. This field of view is particularly in the x and y direction, d. H. perpendicular to a longitudinal axis of a tunnel of a magnetic resonance system, but considerably less than the limited by the ring tunnel of the magnetic resonance system volume. In conventional magnetic resonance systems, for example, a diameter of the ring tunnel is 600 mm, whereas the diameter of the commonly used field of view, in which the abovementioned physical features lie within the tolerance range, is approximately 500 mm.
Das Problem, dass im Randbereich des Tunnels der Magnetresonanzanlage keine originalgetreue Abbildung des Messobjekts möglich ist, wird bei reinen Magnetresonanzaufnahmen üblicherweise dadurch gelöst, dass der Bereich des zu untersuchenden Objekts nicht am Rand des Tunnels, sondern möglichst im Zentrum des Tunnels, dem sogenannten Isozentrum der Magnetresonanzanlage, angeordnet wird. Bei Hybridsystemen, wie z. B. einem Hybridsystem bestehend aus einem Magnetresonanztomographen und einem Positronenemissionstomographen, einem sogenannten MR-PET Hybridsystem, ist es jedoch häufig von entscheidender Bedeutung, Strukturen auch im Randbereich möglichst genau zu bestimmen. Bei einem MR-PET Hybridsystem ist beispielsweise die humane Schwächungskorrektur von entscheidender Bedeutung. Die humane Schwächungskorrektur ermittelt die Intensitätsabschwächung der nach einer Interaktion von Positronen und Elektronen ausgesandten Photonen auf ihrem Weg durch absorbierendes Gewebe zum Detektor und korrigiert das empfangene Signal um eben diese Abschwächung. Hierfür wird eine Magnetresonanzaufnahme erfasst, die die komplette Anatomie des zu untersuchenden Objekts in Richtung der durch die Positronenemissionstomographie ausgesandten hochenergetischen Photonen abbildet. Dies bedeutet, dass die Anatomie des zu untersuchenden Objekts auch in dem Randbereich des Tunnels des Hybridsystems möglichst genau zu erfassen ist. Die in diesem Bereich befindlichen Strukturen sind bei einem zu untersuchenden Patienten beispielsweise vor allem die Arme, welche in dem Randbereich nahe einer Tunnelinnenwand des Hybridsystems angeordnet sein können.The problem that in the edge region of the tunnel of the magnetic resonance system no faithful reproduction of the object is possible, is usually solved in pure magnetic resonance recordings that the area of the object to be examined not at the edge of the tunnel, but possibly in the center of the tunnel, the so-called isocenter Magnetic resonance system, is arranged. In hybrid systems, such. As a hybrid system consisting of a magnetic resonance tomograph and a positron emission tomograph, a so-called MR-PET hybrid system, however, it is often of crucial importance to determine structures as closely as possible in the edge region. In an MR-PET hybrid system, for example, the human attenuation correction is of crucial importance. The human attenuation correction determines the intensity attenuation of the photons emitted after an interaction of positrons and electrons on their way through absorbing tissue to the detector and corrects the received signal for precisely this attenuation. For this purpose, a magnetic resonance image is recorded, which images the complete anatomy of the object to be examined in the direction of the emitted by the positron emission tomography high-energy photons. This means that the anatomy of the object to be examined is to be detected as precisely as possible in the edge region of the tunnel of the hybrid system as well. For example, the structures located in this area in a patient to be examined are, above all, the arms which can be arranged in the edge area near a tunnel inner wall of the hybrid system.
In dem Stand der Technik wurde daher von Delso et al ein Verfahren vorgeschlagen, um die aufgrund der Gesichtsfeldbeschränkung fehlenden Informationen im MR Bild durch Segmentierung der Körperkonturen unter Verwendung unkorrigierter PET Daten zu kompensieren (
Eine spezielle Gesichtfelderweiterung für eine Anwendung bei einer Ganzkörper MR-PET ist jedoch in dem Stand der Technik nicht bekannt. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine insbesondere für eine Ganzkörper MR-PET geeignete originalgetreue Abbildung von Strukturen eines zu untersuchenden Objekts in einem Bereich außerhalb des üblichen Gesichtsfelds, d. h. beispielsweise in einem Randbereich eines Ringtunnels der Magnetresonanzanlage, bereitzustellen.However, a special faceplate extension for use in a whole-body MR-PET is not known in the prior art. It is therefore an object of the present invention to provide a true-to-original reproduction of structures of an object to be examined, which is suitable in particular for a whole-body MR-PET, in an area outside the usual field of view, i. H. For example, in an edge region of a ring tunnel of the magnetic resonance system to provide.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren zum Bestimmen einer Lage eines Teilbereichs eines Untersuchungsobjekts in einer Magnetresonanzanlage nach Anspruch 1, eine Magnetresonanzanlage nach Anspruch 14, ein Computerprogrammprodukt nach Anspruch 17 und einen elektronisch lesbaren Datenträger nach Anspruch 18 gelöst. Die abhängigen Ansprüche definieren bevorzugte und vorteilhafte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung.This object is achieved by a method for determining a position of a portion of an examination subject in a magnetic resonance system according to
Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren zum Bestimmen einer Lage eines Teilbereichs eines Untersuchungsobjekts, wie z. B. eines Patienten, in einer Magnetresonanzanlage bereitgestellt. Der Teilbereich des Untersuchungsobjekts ist am Rand des Gesichtsfelds der Magnetresonanzanlage angeordnet. Bei dem Verfahren wird mindestens eine Schichtposition für ein MR Bild automatisch bestimmt, in der das B0 Feld am Rand des MR Bilds ein vorbestimmtes Homogenitätskriterium erfüllt. Weiterhin wird ein MR Bild in der bestimmten Schichtposition aufgenommen, welches den Teilbereich am Rand des Gesichtsfelds beinhaltet. Die Lage des Teilbereichs des Untersuchungsobjekts wird durch die Lage des Teilbereichs in dem aufgenommenen MR Bild automatisch bestimmt. According to the present invention, a method for determining a position of a subarea of an examination object, such. B. a patient, provided in a magnetic resonance system. The subregion of the examination subject is arranged at the edge of the field of view of the magnetic resonance system. In the method, at least one slice position is automatically determined for an MR image in which the B 0 field at the edge of the MR image fulfills a predetermined homogeneity criterion. Furthermore, an MR image is recorded in the specific slice position, which includes the partial region at the edge of the visual field. The position of the subarea of the examination object is automatically determined by the position of the subarea in the recorded MR image.
Die eingangs erwähnten physikalischen und technischen Bedingungen, beispielsweise eine Magnetfeldinhomogenität, herrschen üblicherweise nicht im gesamten Randbereich des Gesichtsfelds der Magnetresonanzanlage, sondern sind im Randbereich des Gesichtsfelds in Abhängigkeit von der Position stark unterschiedlich. Indem zunächst einige Schichtpositionen bestimmt werden, in denen das B0 Feld am Rand des MR Bilds ein vorbestimmtes Homogenitätskriterium erfüllt, werden einige ausgewählte Schichtpositionen bestimmt, in denen MR Bilder aufgenommen werden, welche auch im Randbereich eine originalgetreue Abbildung des Untersuchungsobjekts liefern können. Da sich bei üblichen Untersuchungsobjekten, wie z. B. einem Patienten, die Teilbereiche des Patienten, welche sich in dem Randbereich befinden, beispielsweise die Arme des Patienten, kontinuierlich in dem Randbereich erstrecken, kann anhand von Informationen aus den zuvor bestimmten MR Bildern an den ausgewählten Schichtpositionen die gesamte Lage dieser Teilbereiche, z. B. der Arme, bestimmt werden. Die Arme des Patienten können beispielsweise als Zylinderstrukturen angesehen werden, sodass einzelne MR Bilder, welche transversale Schichtbildaufnahmen der Arme in beabstandeten Bildaufnahmen darstellen, ausreichen, um die Struktur der Arme insgesamt zu erfassen. Eine Beschränkung auf einzelne und somit wenige Schichten für die aufzunehmenden MR Bilder lässt darüber hinaus bei einer vorgegebenen maximalen spezifischen Absorptionsrate (SAR) höhere Gradientenstärken zu, wodurch eine Verzeichnung in den aufgenommenen Schichten weiter reduziert werden kann.The physical and technical conditions mentioned at the outset, for example a magnetic field inhomogeneity, usually do not prevail in the entire edge region of the field of view of the magnetic resonance system, but are very different in the edge region of the visual field as a function of the position. By first determining some slice positions in which the B 0 field at the edge of the MR image satisfies a predetermined homogeneity criterion, some selected slice positions are determined in which MR images are taken, which can also provide a true-to-original image of the examination subject in the edge region. Since with usual examination objects, such. B. a patient, the portions of the patient, which are located in the edge region, for example, the arms of the patient, continuously extend in the edge region, based on information from the previously determined MR images at the selected slice positions, the entire location of these subregions, z , As the arms are determined. The arms of the patient may, for example, be considered as cylindrical structures, so that individual MR images, which represent transversal tomographic images of the arms in spaced image recordings, are sufficient to detect the structure of the arms as a whole. Moreover, a restriction to single and thus few layers for the MR images to be recorded allows for higher gradient strengths at a given maximum specific absorption rate (SAR), whereby a distortion in the recorded layers can be further reduced.
Gemäß einer Ausführungsform wird das MR Bild in einer ersten Schichtebene aufgenommen und zum Bestimmen der mindestens einen Schichtposition für das MR Bild, in der das B0 Feld am Rand des MR Bilds das vorbestimmte Homogenitätskriterium erfüllt, zuvor ein weiteres MR Bild in einer zweiten Schichtebene aufgenommen. In dem weiteren MR Bild wird mindestens eine Schichtposition für das MR Bild bestimmt, in der der Signalwerte am Rand des weiteren MR Bilds ein vorbestimmte Signalwertkriterium erfüllen. Die zweite Schichtebene kann z. B. eine Koronalebene des Untersuchungsobjekts sein. Die erste Schichtebene kann beispielsweise eine Sagittal- oder Transversalebene des Untersuchungsobjekts sein. Da sich die Magnetfeldstärke des B0 Feldes am Rand des Gesichtsfelds üblicherweise räumlich periodisch erhöht und erniedrigt, gibt es Positionen, in denen die Feldstärke des B0 Feldes näherungsweise gleich der Magnetfeldstärke in dem üblicherweise verwendeten Gesichtsfeld bzw. in dem Isozentrum der Magnetresonanzanlage ist. Diese Positionen können beispielsweise in einem MR Bild in einer Koronalebene des Untersuchungsobjekts gefunden werden, indem Signalwerte für den Teilbereich des Untersuchungsobjekts am Rand des Gesichtsfelds erfasst werden. Diese Signalwerte überschreiten beispielsweise nur dann einen vorbestimmten Schwellwert, wenn die Magnetfeldstärke des B0 Feldes in diesem Bereich näherungsweise dem B0 Feld im Isozentrum entspricht. Weiterhin können diese Signalwerte auch mit benachbarten Signalwerten verglichen werden und so Schichtpositionen gefunden werden, in denen die Signalwerte am Rand innerhalb eines vorbestimmten Signalwertverhältnisses zu den benachbarten Signalwerten liegen. Die benachbarten Signalwerte können beispielsweise Signalwerte sein, welche in benachbarten Schichten oder weiter in Richtung des Isozentrums liegen. Demzufolge können aus dem MR Bild in der Koronalebene Schichtpositionen für MR Bilder in beispielsweise einer Transversalebene oder Sagittalebene bestimmt werden, in denen das B0 Feld am Rand des MR Bilds hinreichend homogen ist. Auf diese Art und Weise kann durch die Aufnahme des MR Bildes in der zweiten Schichtebene (z. B. Koronalebene) eine Planung für weitere MR Bilder in der ersten Schichtebene (z. B. Transversalebene) automatisch durchgeführt werden.According to one embodiment, the MR image is recorded in a first layer plane and, to determine the at least one slice position for the MR image, in which the B 0 field at the edge of the MR image meets the predetermined homogeneity criterion, a further MR image is previously recorded in a second slice plane , In the further MR image, at least one slice position for the MR image is determined in which the signal values at the edge of the further MR image satisfy a predetermined signal value criterion. The second layer plane may, for. B. be a coronal plane of the examination object. The first layer plane may be, for example, a sagittal or transverse plane of the examination subject. Since the magnetic field strength of the B 0 field at the edge of the field of view usually increases and decreases spatially periodically, there are positions in which the field strength of the B 0 field is approximately equal to the magnetic field strength in the commonly used field of view or in the isocenter of the magnetic resonance system. These positions can be found, for example, in an MR image in a coronal plane of the examination object by detecting signal values for the partial area of the examination subject at the edge of the visual field. For example, these signal values only exceed a predetermined threshold value if the magnetic field strength of the B 0 field in this range corresponds approximately to the B 0 field in the isocenter. Furthermore, these signal values can also be used with adjacent signal values are compared, and thus layer positions are found in which the signal values at the edge are within a predetermined signal value ratio to the adjacent signal values. The adjacent signal values may be, for example, signal values which lie in adjacent layers or further in the direction of the isocenter. As a result, slice positions for MR images in, for example, a transverse plane or sagittal plane in which the B 0 field at the edge of the MR image is sufficiently homogeneous can be determined from the MR image in the coronal plane. In this way, by recording the MR image in the second layer plane (eg coronal plane), planning for further MR images in the first layer plane (eg transversal plane) can be carried out automatically.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform werden zum Bestimmen der mindestens einen Schichtposition für das MR Bild, in der das B0 Feld am Rand des MR Bilds das vorbestimmte Homogenitätskriterium erfüllt, zuvor mehrere MR Bilder in Schichtebenen aufgenommen, welche parallel zu der Schichtebene des MR Bilds sind, beispielsweise mehrere MR Bilder in Sagittal- oder Transversalebenen. Dann werden die Randbereiche der mehreren MR Bilder untersucht und diejenigen der mehreren MR Bilder bestimmt, bei denen Signalwerte am Rand ein vorbestimmtes Signalwertkriterium erfüllen. Dazu können die Signalwerte am Rand beispielsweise mit einem Schwellwert verglichen werden. Die Signalwerte überschreiten beispielsweise nur dann den vorbestimmten Schwellwert, wenn die Magnetfeldstärke des B0 Feldes in diesem Bereich näherungsweise dem B0 Feld im Isozentrum entspricht. Weiterhin können diese Signalwerte auch beispielsweise mit benachbarten Signalwerten verglichen werden und so Schichtpositionen gefunden werden, in denen die Signalwerte am Rand innerhalb eines vorbestimmten Signalwertverhältnisses zu den benachbarten Signalwerten liegen. Die benachbarten Signalwerte können beispielsweise Signalwerte sein, welche in benachbarten Schichten oder weiter in Richtung des Isozentrums liegen. Die mehreren MR Bilder können beispielsweise mit einer verringerten Auflösung aufgenommen werden, da sie lediglich zur Planung der eigentlichen MR Bildaufnahme dienen. Die Aufnahmeebenen der mehreren MR Bilder können iterativ gewählt werden, wobei mit einem groben Raster begonnen wird, welches dann iterativ verfeinert wird. Somit können aus den mehreren MR Bildern geeignete Schichtpositionen für die MR Bilder in beispielsweise einer Transversalebene oder Sagittalebene bestimmt werden, in denen das B0 Feld am Rand des MR Bilds hinreichend homogen ist. Auf diese Art und Weise kann durch die Aufnahmen der mehreren MR Bilder eine Planung für die MR Bilder, in denen das B0 Feld am Rand des MR Bilds hinreichend homogen ist und welche dann mit höherer Auflösung aufgenommen werden können, automatisch durchgeführt werden.According to a further embodiment, in order to determine the at least one slice position for the MR image in which the B 0 field at the edge of the MR image meets the predetermined homogeneity criterion, several MR images are previously recorded in slice planes which are parallel to the slice plane of the MR image, For example, several MR images in sagittal or transverse planes. Then, the edge regions of the plurality of MR images are examined and those of the multiple MR images are determined, in which signal values at the edge fulfill a predetermined signal value criterion. For this purpose, the signal values at the edge can be compared, for example, with a threshold value. For example, the signal values only exceed the predetermined threshold value if the magnetic field strength of the B 0 field in this range corresponds approximately to the B 0 field in the isocenter. Furthermore, these signal values can also be compared with adjacent signal values, for example, and layer positions can thus be found in which the signal values at the edge are within a predetermined signal value ratio relative to the adjacent signal values. The adjacent signal values may be, for example, signal values which lie in adjacent layers or further in the direction of the isocenter. For example, the multiple MR images may be acquired at a reduced resolution, as they merely serve to plan the actual MR image acquisition. The acquisition planes of the multiple MR images can be chosen iteratively, starting with a coarse grid, which is then iteratively refined. Thus, suitable slice positions for the MR images in, for example, a transverse plane or sagittal plane in which the B 0 field at the edge of the MR image is sufficiently homogeneous can be determined from the plurality of MR images. In this way, by recording the multiple MR images, a planning for the MR images in which the B 0 field at the edge of the MR image is sufficiently homogeneous and which can then be recorded with a higher resolution can be carried out automatically.
In einer weiteren Ausführungsform wird zum Bestimmen der mindestens einen Schichtposition für das MR Bild, in der das B0 Feld am Rand des MR Bilds das vorbestimmte Homogenitätskriterium erfüllt, eine B0 Feldverteilung in dem Gesichtsfeld einschließlich des Randes des Gesichtsfelds bestimmt. Diese Bestimmung kann beispielsweise durch automatisches Ausmessen des B0 Feldes in dem gesamten Tunnel der Magnetresonanzanlage durchgeführt werden. Die ausgemessenen Werte können dann beispielsweise in einer Steuereinheit der Magnetresonanzanlage gespeichert werden und zum Bestimmen der Schichtposition für das MR Bild ausgewertet werden. Dadurch wird ermöglicht, auch ohne die zuvor beschriebene Messung in beispielsweise der koronalen Schicht, Schichtpositionen für MR Bilder zu bestimmen, welche zur Bestimmung der Lage des Teilbereichs des Untersuchungsobjekts am Rand des Gesichtsfelds verwendet werden können.In a further embodiment, to determine the at least one slice position for the MR image in which the B 0 field at the edge of the MR image meets the predetermined homogeneity criterion, a B 0 field distribution in the field of view including the edge of the field of view is determined. This determination can be carried out, for example, by automatically measuring the B 0 field in the entire tunnel of the magnetic resonance system. The measured values can then be stored, for example, in a control unit of the magnetic resonance system and evaluated for determining the slice position for the MR image. This makes it possible, even without the previously described measurement in, for example, the coronal layer, to determine slice positions for MR images which can be used to determine the position of the subarea of the examination subject at the edge of the visual field.
Wie zuvor beschrieben, kann der Teilbereich des Untersuchungsobjekts eine Struktur eines Patienten, beispielsweise einen Arm des Patienten, umfassen, welche am Rand des Gesichtsfelds der Magnetresonanzanlage angeordnet ist. Aufgrund ein Vorkenntnis über die Struktur, beispielsweise der zylinderartigen Struktur des Arms des Patienten, kann die Bestimmung der Lage der Struktur in der Magnetresonanzanlage durch Analysieren der wenigen beabstandet aufgenommenen MR Bilder besonders einfach bestimmt werden.As described above, the partial region of the examination object may comprise a structure of a patient, for example an arm of the patient, which is arranged at the edge of the field of view of the magnetic resonance system. Due to a prior knowledge of the structure, for example the cylindrical structure of the patient's arm, the determination of the position of the structure in the magnetic resonance system can be determined particularly easily by analyzing the few MR images recorded at a distance.
Gemäß einer Ausführungsform umfasst die Magnetresonanzanlage eine tunnelförmige Öffnung zur Aufnahme des Untersuchungsobjekts und der Rand des Gesichtsfelds umfasst einen Mantelbereich entlang einer Innenoberfläche der tunnelförmigen Öffnung. Der Mantelbereich kann beispielsweise eine Manteldicke von näherungsweise 5 cm aufweisen. Bei einer üblichen Magnetresonanzanlage mit beispielsweise einer tunnelförmigen Öffnung von ca. 60 cm Durchmesser, ist das B0 Feld üblicherweise in einem kugelförmigen Bereich mit einem Durchmesser von näherungsweise 50 cm homogen. In dem Mantelbereich von beispielsweise 5 cm Dicke, erhöht und erniedrigt sich jedoch räumlich periodisch das B0 Feld erheblich. Indem Schichtpositionen für ein MR Bild bestimmt werden, in denen das B0 Feld am Rand des MR Bilds homogener als ein vorbestimmter Schwellwert ist, können jedoch auch für den Mantelbereich in den bestimmten Schichtpositionen MR Bilder in beispielsweise einer transversalen Ebene aufgenommen werden. Aus diesen MR Bildern in der Transversalebene kann dann die Lage des Teilbereichs des Untersuchungsobjekts, beispielsweise eines Arms eines Patienten, durch die Lage des Teilbereichs in den erfassten MR Bildern zuverlässig bestimmt werden.According to one embodiment, the magnetic resonance system comprises a tunnel-shaped opening for receiving the examination subject, and the edge of the visual field comprises a jacket area along an inner surface of the tunnel-shaped opening. The cladding region may for example have a cladding thickness of approximately 5 cm. In a conventional magnetic resonance system with, for example, a tunnel-shaped opening of about 60 cm in diameter, the B 0 field is usually homogeneous in a spherical area with a diameter of approximately 50 cm. However, in the cladding region of, for example, 5 cm in thickness, the B 0 field increases and decreases spatially periodically. By determining slice positions for an MR image in which the B 0 field at the edge of the MR image is more homogeneous than a predetermined threshold value, however, MR images in, for example, a transverse plane can also be recorded for the cladding region in the specific slice positions. From these MR images in the transversal plane, the position of the subarea of the examination object, for example an arm of a patient, can then be reliably determined by the position of the subarea in the acquired MR images.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird eine Schwächungskorrektur für eine Positronenemissionstomographie in Abhängigkeit von der bestimmten Lage des Teilbereichs des Untersuchungsobjekts bestimmt. Bei einer Positronenemissionstomographie ist eine Berücksichtigung einer Schwächung der empfangenen Strahlung (Photonen) durch die Struktur bzw. Anatomie des Untersuchungsobjekts in Strahlrichtung von entscheidender Bedeutung. Indem die Lage des Teilbereichs des Untersuchungsobjekts am Rand des Gesichtsfelds der Magnetresonanzanlage durch die Lage des Teilbereichs in den bestimmten MR Bildern bestimmt werden kann, ist eine gesamte Bestimmung der Lage und Struktur des Untersuchungsobjekts in der Magnetresonanzanlage möglich und somit eine genaue Schwächungskorrektur für eine Positronenemissionstomographie möglich. Da die Schwächungskorrektur allein auf Informationen aus den MR Bildern basiert, ist eine Positronenemissionstomographie auch mit weniger stark angereicherten PET-Tracern, wie beispielsweise Rubidium, durchführbar.According to a further embodiment, an attenuation correction for a positron emission tomography is determined as a function of the determined position of the subarea of the examination subject. In positron emission tomography, consideration of attenuation of the received radiation (photons) by the structure or anatomy of the examination subject in the beam direction is of crucial importance. By being able to determine the position of the subarea of the examination object at the edge of the field of view of the magnetic resonance system by the position of the subarea in the determined MR images, a complete determination of the position and structure of the examination object in the magnetic resonance system is possible and thus a precise attenuation correction for a positron emission tomography is possible , Since the attenuation correction is based solely on information from the MR images, positron emission tomography is feasible even with less highly enriched PET tracers such as rubidium.
Ebenso ermöglicht das Bestimmen der Lage des Teilbereichs des Untersuchungsobjekts am Rand des Gesichtsfelds der Magnetresonanzanlage eine Unterstützung einer Radiotherapieplanung.Likewise, determining the position of the portion of the examination subject at the edge of the field of view of the magnetic resonance system makes it possible to support radiotherapy planning.
Gemäß der vorliegenden Erfindung wird weiterhin eine Magnetresonanzanlage bereitgestellt, welche eine Steuereinheit zur Ansteuerung eines Tomographen mit einem Magneten zur Erzeugung eines B0 Feldes, eine Empfangsvorrichtung zum Empfang von von dem Tomographen aufgenommenen Signalen, und eine Auswertevorrichtung zur Auswertung der Signale und Erstellung von MR Bildern umfasst. Die Magnetresonanzanlage ist in der Lage, mindestens eine Schichtposition für ein MR Bild zu bestimmen, in der das B0 Feld am Rand des MR Bilds ein vorbestimmtes Homogenitätskriterium erfüllt. Weiterhin ist die Magnetresonanzanlage geeignet, in der bestimmten Schichtposition ein MR Bild aufzunehmen. Das MR Bild beinhaltet einen Teilbereich eines Untersuchungsobjekts am Rand des Gesichtsfelds der Magnetresonanzanlage. Aus der Lage des Teilbereichs in dem MR Bild bestimmt die Magnetresonanzanlage die Lage des Teilbereichs des Untersuchungsobjekts in der Magnetresonanzanlage.According to the present invention, a magnetic resonance system is furthermore provided, which comprises a control unit for controlling a tomograph with a magnet for generating a B 0 field, a receiving device for receiving signals recorded by the tomograph, and an evaluation device for evaluating the signals and generating MR images includes. The magnetic resonance system is able to determine at least one slice position for an MR image in which the B 0 field at the edge of the MR image fulfills a predetermined homogeneity criterion. Furthermore, the magnetic resonance system is suitable for taking an MR image in the specific slice position. The MR image includes a portion of an examination subject at the edge of the field of view of the magnetic resonance system. From the position of the subarea in the MR image, the magnetic resonance system determines the position of the subarea of the examination subject in the magnetic resonance system.
Die Magnetresonanzanlage kann ferner einen Positronenemissionstomographen umfassen und eine Schwächungskorrektur für eine Positronenemissionstomographie in Abhängigkeit von der bestimmten Lage des Teilbereichs des Untersuchungsobjekts in der Magnetresonanzanlage bestimmen.The magnetic resonance system may further comprise a positron emission tomograph and determine an attenuation correction for a positron emission tomography as a function of the determined position of the subarea of the examination subject in the magnetic resonance system.
Weiterhin kann die Magnetresonanzanlage zur Durchführung des zuvor beschriebenen Verfahrens und seiner Ausführungsformen ausgestaltet sein und umfasst daher die zuvor beschriebenen Vorteile.Furthermore, the magnetic resonance system can be designed to carry out the method described above and its embodiments, and therefore comprises the advantages described above.
Die vorliegende Erfindung stellt weiterhin ein Computerprogrammprodukt, insbesondere eine Software, bereit, welches in einen Speicher einer programmierbaren Steuerung einer Magnetresonanzanlage geladen werden kann. Mit Programmmitteln dieses Computerprogrammprodukts können alle zuvor beschriebenen Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens ausgeführt werden, wenn das Computerprogrammprodukt in der Magnetresonanzanlage ausgeführt wird.The present invention further provides a computer program product, in particular a software, which can be loaded into a memory of a programmable controller of a magnetic resonance system. With program means of this computer program product, all previously described embodiments of the method according to the invention can be carried out when the computer program product is executed in the magnetic resonance system.
Die vorliegende Erfindung stellt ferner einen elektronisch lesbaren Datenträger, z. B. eine CD oder DVD, bereit, auf welchem elektronisch lesbare Steuerinformationen, insbesondere Software, gespeichert sind. Wenn diese Steuerinformationen von dem Datenträger gelesen und in einer Steuereinheit der Magnetresonanzanlage gespeichert werden, können alle erfindungsgemäßen Ausführungsformen des zuvor beschriebenen Verfahrens mit der Magnetresonanzanlage durchgeführt werden.The present invention further provides an electronically readable medium, for. As a CD or DVD, on which electronically readable control information, in particular software, are stored. If this control information is read from the data carrier and stored in a control unit of the magnetic resonance system, all embodiments according to the invention of the method described above can be performed with the magnetic resonance system.
Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung anhand bevorzugter Ausführungsformen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen erläutert.Hereinafter, the present invention will be explained with reference to preferred embodiments with reference to the drawings.
Die Magnetresonanzanlage
Ein Verfahren zum Bestimmen der genauen Anatomie des Patienten
Eine Magnetfeldinhomogenität am äußersten Rand des messbaren Volumens, d. h. im Bereich der Mantelschicht
In den
Unter Bezugnahme auf
Wie im Zusammenhang mit den
Im Schritt
Im Schritt
Unter Einbringung von Vorwissen, wie z. B., dass die Struktur eines Arms des Patienten
BezugszeichenlisteLIST OF REFERENCE NUMBERS
- 11
- Magnetresonanzanlagemagnetic resonance system
- 22
- Tomographtomograph
- 33
- Untersuchungstischexamination table
- 44
- Untersuchungsobjekt, PatientObject of examination, patient
- 55
- Öffnungopening
- 66
- Steuereinheitcontrol unit
- 77
- Auswertevorrichtungevaluation
- 88th
- Antriebseinheitdrive unit
- 99
- üblicherweise genutztes Gesichtsfeldcommonly used field of view
- 1010
- Mantelbereichcladding region
- 1111
- Teilbereich eines Untersuchungsobjekts, ArmPart of an examination subject, arm
- 101–106101-106
- Schrittstep
ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG QUOTES INCLUDE IN THE DESCRIPTION
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
R018 | Grant decision by examination section/examining division | ||
R020 | Patent grant now final |
Effective date: 20120609 |
|
R081 | Change of applicant/patentee |
Owner name: SIEMENS HEALTHCARE GMBH, DE Free format text: FORMER OWNER: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 80333 MUENCHEN, DE |
|
R081 | Change of applicant/patentee |
Owner name: SIEMENS HEALTHINEERS AG, DE Free format text: FORMER OWNER: SIEMENS HEALTHCARE GMBH, MUENCHEN, DE |